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基于MDLatLRR的CT和MRI图像融合增强方法
1
作者
靳梦姣
王远军
《上海理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期545-555,共11页
以往所提出的医学图像融合算法均对源图像提取相同分解层次的特征,忽略了源图像的特有特征。针对这一问题,提出一种根据不同模态医学图像提取其特有特征的融合方法。首先,使用改进的多级潜在低秩表示分解方法,在提取CT和MRI基础信息和...
以往所提出的医学图像融合算法均对源图像提取相同分解层次的特征,忽略了源图像的特有特征。针对这一问题,提出一种根据不同模态医学图像提取其特有特征的融合方法。首先,使用改进的多级潜在低秩表示分解方法,在提取CT和MRI基础信息和细节信息的基础上,根据成像特点的不同,进一步提取CT图像的骨骼轮廓信息和MRI图像的软组织细节信息。然后,提出一种局部信息熵加权的区域能量函数方法融合细节信息,利用结构显著性度量和改进拉普拉斯能量和方法共同融合基础信息。最后,提出图像引导增强算法,以特有特征为引导对融合后的基础层和细节层进行增强。经实验证明,相比近几年具有代表性的融合方法,所提出的方法不仅在AG,EPI,VIF,SD客观评价指标中分别平均提高了9.45%,11.75%,14.79%,10.51%,而且在主观评价中也取得更好的效果,实现了CT和MRI图像精准融合。
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关键词
图像融合
多级潜在低秩表示分解
图像增强
改进的拉普拉斯能量和
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职称材料
题名
基于MDLatLRR的CT和MRI图像融合增强方法
1
作者
靳梦姣
王远军
机构
上海理工大学健康科学与工程学院
出处
《上海理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期545-555,共11页
基金
上海市自然科学基金资助项目(18ZR1426900)。
文摘
以往所提出的医学图像融合算法均对源图像提取相同分解层次的特征,忽略了源图像的特有特征。针对这一问题,提出一种根据不同模态医学图像提取其特有特征的融合方法。首先,使用改进的多级潜在低秩表示分解方法,在提取CT和MRI基础信息和细节信息的基础上,根据成像特点的不同,进一步提取CT图像的骨骼轮廓信息和MRI图像的软组织细节信息。然后,提出一种局部信息熵加权的区域能量函数方法融合细节信息,利用结构显著性度量和改进拉普拉斯能量和方法共同融合基础信息。最后,提出图像引导增强算法,以特有特征为引导对融合后的基础层和细节层进行增强。经实验证明,相比近几年具有代表性的融合方法,所提出的方法不仅在AG,EPI,VIF,SD客观评价指标中分别平均提高了9.45%,11.75%,14.79%,10.51%,而且在主观评价中也取得更好的效果,实现了CT和MRI图像精准融合。
关键词
图像融合
多级潜在低秩表示分解
图像增强
改进的拉普拉斯能量和
Keywords
medical
image
fusion
multi
-
level
decomposition
based
latent
low
-
rank
representation
method
image
enhance
sum
of
modified
laplacian
分类号
R445.6 [医药卫生—影像医学与核医学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于MDLatLRR的CT和MRI图像融合增强方法
靳梦姣
王远军
《上海理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
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